Сравнение Deye SUN-16K-SG01LP1-EU vs Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Тип устройства | гибридный инвертор | гибридный инвертор |
| Комплектация | только инвертор | только инвертор |
| Тип сети | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В)/3 фазы (400 В) |
| Максимальный КПД | 97.6 % | 97.6 % |
| Euro КПД | 96.5 % | 97 % |
Выход AC | ||
| Номинальная мощность | 17600 ВА | 33000 ВА |
| Номинальная мощность | 16000 Вт | 30000 Вт |
| Пиковая мощность | 32000 Вт | 45000 Вт |
| Номинальный переменный ток | 69.6 A | 43.5 A |
| Максимальный переменный ток | 76.5 А | 47.8 А |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | чистая синусоида |
Батареи и зарядка DC | ||
| Напряжение подключения | 48 В | |
| Кол-во батарейных входов | 1 шт | 2 шт |
| Максимальный ток заряда | 290 А | 100 А |
Солнечные панели PV | ||
| Макс. мощность | 20.8 кВт | 39 кВт |
| Рабочее напряжение PV | 150 – 425 В | 150 – 850 В |
| Ток короткого замыкания | 132 А | 165 А |
| Контроллер | 3xMMPT | 3xMMPT |
| Количество стрингов | 2 шт | 2 шт |
Функции и управление | ||
| Функции | функция ИБП параллельное подключение встроенный мониторинг | встроенный мониторинг |
| Интерфейсы управления | LAN (RJ45) RS485 | RS232 RS485 |
| Защита | защита от обратной полярности защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи защита от перегрузки защита от перегрева | защита от обратной полярности защита от короткого замыкания защита от ↑ или ↓ напряжения батареи |
Общее | ||
| Дисплей | цветной | цветной |
| Охлаждение | активное (вентиляторы) | активное (вентиляторы) |
| Уровень шума | 30 дБ | 65 дБ |
| Класс защиты корпуса | IP65 | IP65 |
| Рабочая температура | -40 °C ~ +65 °C | -40 °C ~ +60 °C |
| Габариты | 763x464x282 мм | 527x894x294 мм |
| Вес | 48 кг | 80 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2023 | сентябрь 2023 |
Сравниваем Deye SUN-16K-SG01LP1-EU и SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Deye SUN-16K-SG01LP1-EU часто сравнивают
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 часто сравнивают
Глоссарий
Тип сети
— Однофазная (230 В). Однофазное питание хорошо известно по классическим бытовым розеткам на 230 В. Впрочем, сюда же нередко относятся модели и под другие значения переменных напряжений — например, 110 В.
— Трехфазная (400 В). Трехфазное питание напряжением 400 В применяется в основном для энергопрожорливых устройств, для которых сети 230 В не дают достаточно мощности. Этот вариант может использоваться как для частных домовладений, так и в промышленном секторе.
— Однофазная / трехфазная. Модели с возможностью подключения и к однофазному питанию на 230 В, и к трехфазному на 400 В. Это позволяет применять их как с бытовыми, так и с промышленными сетями — в зависимости от того, какой вариант в текущий момент удобнее.
— DC (постоянное напряжение). В эту категорию обычно входят немногочисленные инверторы для кемперов (автодомов) (см. «Тип устройства»). Они заточены под работу в автомобильных сетях с постоянным напряжением 12 / 24 В.
— Трехфазная (400 В). Трехфазное питание напряжением 400 В применяется в основном для энергопрожорливых устройств, для которых сети 230 В не дают достаточно мощности. Этот вариант может использоваться как для частных домовладений, так и в промышленном секторе.
— Однофазная / трехфазная. Модели с возможностью подключения и к однофазному питанию на 230 В, и к трехфазному на 400 В. Это позволяет применять их как с бытовыми, так и с промышленными сетями — в зависимости от того, какой вариант в текущий момент удобнее.
— DC (постоянное напряжение). В эту категорию обычно входят немногочисленные инверторы для кемперов (автодомов) (см. «Тип устройства»). Они заточены под работу в автомобильных сетях с постоянным напряжением 12 / 24 В.
Euro КПД
Европейский коэффициент полезного действия инвертора измеряется на основе нескольких показателей нагрузки (например, 10 %, 30 %, 50 %, 100 %), что лучше отражает реальные условия эксплуатации устройства. Ведь фактически инверторы редко работают на полной мощности в постоянном режиме. Для расчета Euro-показателя принимается во внимание средневзвешенное значение КПД инвертора при различных уровнях нагрузки. Отметим, что единой общепринятой формулы здесь не существует — она может варьироваться в зависимости от конкретного стандарта или производителя оборудования. Тем не менее Euro КПД позволяет более точно оценивать эффективность работы инвертора в условиях частичного и полного использования мощности
Номинальная мощность
Номинальная выходная мощность инвертора, выраженная в вольт-амперах (ВА). По сути, этот показатель аналогичен мощности в ваттах (Вт).
Под этим параметром подразумевается та мощность, которую устройство может выдавать потребителям в течение неограниченного времени. Выбирать по данному показателю нужно с тем расчетом, чтобы номинальная мощность инвертора перекрывала потребляемую мощность предполагаемой нагрузки примерно на 15-20 %. Также стоит учитывать, что некоторые электроприборы (в частности, агрегаты с электродвигателями — пылесосы, холодильники и т.п.) при запуске потребляют значительно больше энергии, чем после выхода на режим. Для подобной нагрузки нужно уточнять также пиковую мощность инвертора (см. соответствующий пункт) — она должна быть выше, чем пусковая мощность нагрузки.
Под этим параметром подразумевается та мощность, которую устройство может выдавать потребителям в течение неограниченного времени. Выбирать по данному показателю нужно с тем расчетом, чтобы номинальная мощность инвертора перекрывала потребляемую мощность предполагаемой нагрузки примерно на 15-20 %. Также стоит учитывать, что некоторые электроприборы (в частности, агрегаты с электродвигателями — пылесосы, холодильники и т.п.) при запуске потребляют значительно больше энергии, чем после выхода на режим. Для подобной нагрузки нужно уточнять также пиковую мощность инвертора (см. соответствующий пункт) — она должна быть выше, чем пусковая мощность нагрузки.
Номинальная мощность
Номинальная выходная мощность инвертора, выраженная в ваттах (Вт).
Под этим параметром подразумевается та мощность, которую устройство может выдавать потребителям в течение неограниченного времени. Выбирать по данному показателю нужно с тем расчетом, чтобы номинальная мощность инвертора перекрывала потребляемую мощность предполагаемой нагрузки примерно на 15-20 %. Также стоит учитывать, что некоторые электроприборы (в частности, агрегаты с электродвигателями — пылесосы, холодильники и т.п.) при запуске потребляют значительно больше энергии, чем после выхода на режим. Для подобной нагрузки нужно уточнять также пиковую мощность инвертора (см. соответствующий пункт) — она должна быть выше, чем пусковая мощность нагрузки.
Под этим параметром подразумевается та мощность, которую устройство может выдавать потребителям в течение неограниченного времени. Выбирать по данному показателю нужно с тем расчетом, чтобы номинальная мощность инвертора перекрывала потребляемую мощность предполагаемой нагрузки примерно на 15-20 %. Также стоит учитывать, что некоторые электроприборы (в частности, агрегаты с электродвигателями — пылесосы, холодильники и т.п.) при запуске потребляют значительно больше энергии, чем после выхода на режим. Для подобной нагрузки нужно уточнять также пиковую мощность инвертора (см. соответствующий пункт) — она должна быть выше, чем пусковая мощность нагрузки.
Пиковая мощность
Наибольшая суммарная выходная мощность в ваттах (Вт), которую инвертор способен выдавать на нагрузку в течение относительно короткого промежутка времени — порядка 2 – 3 секунд. Как правило, эта мощность больше номинальной (см. выше) на 30 – 50 %. Значение пиковой нагрузки может оказаться полезным при расчете совместной работы инвертора с теми приборами, которые потребляют большое количество энергии при запуске (пылесосами, скважинными насосами, электроинструментом и т.п.). Правило здесь простое — пиковая мощность инвертора должна быть не ниже пусковой мощности нагрузки.
Номинальный переменный ток
Сила тока, которую устройство способно стабильно и безопасно выдавать при работе в номинальном режиме (т.е. на протяжении максимально длительного времени без риска возникновения перегрузок и сбоев). Показатель выражается в Амперах (А).
Максимальный переменный ток
Максимальная сила тока в амперах (А), которую инвертор при работе способен выдать на выходе без перегрузок и сбоев.
Напряжение подключения
От этого параметра напрямую зависит эффективность работы солнечной системы, заложенная производителем инвертора. Наибольшее распространение получили следующие варианты напряжений АКБ: 12 В, 24 В и 48 В.
Кол-во батарейных входов
Количество точек для подключения к инвертору аккумуляторов. В бытовых моделях обычно предусматривается один такой вход, в мощных и производительных моделях может быть два, а то и три батарейных входа. Наличие нескольких входов позволяет масштабировать систему, добавляя батареи без необходимости замены инвертора.









